通过构建湖漫水库SWAT模型,验证该模型在浙江省小流域入库径流计算中的适用性。收集了温岭气象站近20年逐日气象观测数据、地形图、土地利用和土壤数据,利用Arcgis10.2软件加载的SWAT2012模块,建立湖漫水库的SWAT模型。模型率定期(1999...通过构建湖漫水库SWAT模型,验证该模型在浙江省小流域入库径流计算中的适用性。收集了温岭气象站近20年逐日气象观测数据、地形图、土地利用和土壤数据,利用Arcgis10.2软件加载的SWAT2012模块,建立湖漫水库的SWAT模型。模型率定期(1999—2008年)的R 2(相关系数)为0.89、E NS(纳什效率系数)为0.88,验证期(2009—2018年)的R 2为0.93、E NS为0.91。模型多年平均流量的计算值0.8 m 3/s,观测值0.79 m 3/s,误差约1.3%,表明模型的精度较高。模型参数的敏感性检验表明,SOL_AWC.sol(土层有效含水量)和CN2.mgt(不同地类的径流系数)对计算结果的影响非常显著。该模型可进一步用于湖漫水库的洪水过程及洪峰流量预报,并可为水库调度方案的优化和水源地保护规划的制定提供技术支撑。展开更多
文摘通过构建湖漫水库SWAT模型,验证该模型在浙江省小流域入库径流计算中的适用性。收集了温岭气象站近20年逐日气象观测数据、地形图、土地利用和土壤数据,利用Arcgis10.2软件加载的SWAT2012模块,建立湖漫水库的SWAT模型。模型率定期(1999—2008年)的R 2(相关系数)为0.89、E NS(纳什效率系数)为0.88,验证期(2009—2018年)的R 2为0.93、E NS为0.91。模型多年平均流量的计算值0.8 m 3/s,观测值0.79 m 3/s,误差约1.3%,表明模型的精度较高。模型参数的敏感性检验表明,SOL_AWC.sol(土层有效含水量)和CN2.mgt(不同地类的径流系数)对计算结果的影响非常显著。该模型可进一步用于湖漫水库的洪水过程及洪峰流量预报,并可为水库调度方案的优化和水源地保护规划的制定提供技术支撑。